当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]在7月13日举办的2021中国互联网大会上,工信部副部长刘烈宏表示,我国已经建成全球最大光纤网络,在5G基站上已建成91.6万座,占全球5G基站总量的70%。

在7月13日举办的2021中国互联网大会上,工信部副部长刘烈宏表示,我国已经建成全球最大光纤网络,在5G基站上已建成91.6万座,占全球5G基站总量的70%。

早前,我国计划在今年5G基站建设上超过100万座,如今看来,实现这一计划并非难事。

相比中国,美国在5G的发展上已经远远落后。

我们都知道,在 3G、4G 时代,美国企业掌握了绝大多数的通信专利,这些企业利用专利在全球收割财富,例如高通公司,每年靠着专利授权就带来了上百亿美元的收入,可以说是 " 躺赚 "。

随着 5G 时代的到来,中国企业开始积极部署 5G 产业,其中最为大家所熟悉的就是华为公司了。

当然了,我国的 5G 基站便如同雨后春笋一般,迅速普及到海内外市场。作为全球 5G 通信龙头的华为,其在通信领域中的地位不言而喻,拿下了全球一半以上的 5G 商用合同。

据最新数据统计,我国已完成全球 5G 网络覆盖,基站数达 91.6 万个,占全球基站总数的 70%,5G 连接数已经超过 3.65 亿。

拿 2020 年数据作为参考,截至 2020 年 12 月底,中国彼时建成的基站总数达 75 万个,韩国建成的基站总数为 20~25 万个,美国基站总数为 10 万个,德国 3 万个,日本不超过 1 万个。

从侧面再次反映出,我国在 5G 上的建设速度,远远处在世界领先地位。

北京时间7月16日下午消息,AT&T宣布其5G网络现已覆盖2.5亿美国公民,较之先前宣布的年底目标提前了6个月,随着它继续采用动态频谱共享(DSS)在用于LTE的同一频段上部署5G。

该运营商表示,高校正在使用其5G网络来进行数据科学、农业和采矿方面的研究,而医生则用来加快医疗数据的处理。

AT&T还声称在被其称之为“5G+”的毫秒波方面领先于T-Mobile美国公司,并计划在年底前在40多个城市的部分地区和相同数量的场所提供该服务。

它正准备部署C波段频谱,并表示到2022年底将以此覆盖至少7000万人,到2023年底将覆盖至少2亿人。

AT&T在宣布将华纳媒体(WarnerMedia)分拆给Discovery后提高了C波段的覆盖目标。该运营商预计,交易完成后每年的资本支出约为240亿美元,比之前预测的增加了20亿美元。

此外,AT&T还通过将游戏工作室Playdemic出售给艺电(Electronic Arts),以及出售房产来筹集资金。

白宫对开放 RAN 趋势提供了一个相对全面的看法,指出它支持美国努力培育该技术,同时承认开放 RAN 不是这个镇上唯一的游戏,政策制定者不应妨碍的产业创新。

“行政部门完全支持开放 RAN 的行业发展,同时认识到维护现有供应商提供的全套解决方案的重要性,”国家电信和信息管理局 (NTIA)在向 FCC 提交的关于开放主题的文件中总结道。

重要的是,NTIA 写道,它对该主题的回应代表了“行政部门内众多机构的综合、一致回应”。考虑到 NTIA 是“负责就电信和信息政策问题向总统提供建议”的机构,这一点值得注意。

在特朗普政府执政期间,NTIA、FCC 和其他政府机构之间在频谱和其他问题上的冲突经常被公众关注。因此,***政府似乎正试图对此类问题采取更加慎重、统一的方法。但是,NTIA 和 FCC 仍然没有永久的领导权。

FCC 的开放 RAN 展示也与该机构针对华为和中兴通讯设备的“拆除和更换”计划相吻合。多年来,该机构一直在研究一项计划的参数,该计划旨在向需要拆除在其网络中拥有的华为和中兴设备的美国网络运营商分配近 20 亿美元的国会资金。

美国拆除华为、中兴的通信基站,将给我国的 5G 海外通信市场造成很大的冲击,给华为、中兴的海外通信业务造成一定的影响。

但这并不能阻止华为、中兴在通信领域中的脚步。毕竟论通信技术、通信建设覆盖度、相应的配套建设以及人力、建设成本等,我国企业都占据优势。

当然,我们也不能掉以轻心,为了在通信领域中赶超我国,美国设立了 next G 垄断联盟,来加速自家 6G 通信技术的发展。而且在 5G 方面,美国放弃厘米波(华为选择的是厘米波),而是选择毫米波,并建立强大的联盟来对抗华为。

我们虽说在通信领域中位于领先地位,但毕竟美国的技术底子在那,因此需要加速发展,来巩固我们在全球通信领域中的领先地位。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭